Dettagli:
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Materiale: | Sic | Composizione: SiC: | > 98% |
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Colore: | Nero | Densità: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1650℃ | Forza flessibile: | 380 MPa |
Composizione: SiC: | > 85% | Densità: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1380℃ | Forza flessibile: | 250MPa |
Dimensione: | Personalizzato | Densità: | 2.5·2,6 g/cm3 |
Conduzione di calore: | 23.26 W/m·°C | Resistenza: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m |
Resistenza alla trazione: | 39.2·49 MPa | Forza flessibile: | 70 ∼ 90 MPa |
Densità: | 20,5-2,6 g/cm3 | Max. temperatura di servizio.: | 1500℃ |
Forza flessibile: | 70-90 MPa | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
Resistenza elettrica: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
Evidenziare: | elementi riscaldanti industriali,elementi riscaldanti industriali in carburo di silicio,elementi riscaldanti di tipo ED |
Barre di carburo di silicio di tipo uguale di diametro - Elementi di riscaldamento a bassa resistenza e lunga durata per forni industriali
Gli elementi elettrici di riscaldamento SiC sono principalmente realizzati in carburo di silicio verde di alta qualità,E' un tipo di tubo e non metallico ad alta temperatura elemento elettrico di riscaldamento prodotto dalla lavorazione di msaking prodotto semilavoratoLe barre di carburo di silicio della serie ED di diametro uguale sono sostituti avanzati per le barre di carburo di silicio tradizionali.Con una struttura di diametro uniforme, queste barre forniscono30% di resistenza inferioreIdeali per applicazioni ad alte temperature fino a 1450°C, eccellono per efficienza energetica conRisparmio energetico del 15-20%.
L'elemento di riscaldamento elettrico SiC è ampiamente utilizzato nei forni ad alta temperatura e in altre apparecchiature di riscaldamento elettrico di materiali magnetici, metallurgia delle polveri, ceramica, vetro, metallurgia,macchine e altre industrie.
Gravità specifica | 20,6-2,8 g/cm3 | Forza di piegatura | > 300 kg |
Hardne | > 9 MOH | Resistenza alla trazione | > 150 kg/cm3 |
Tasso di porosità | < 30% | Radiazione termica | 0.85 |
Temperatura (°C) |
Coefficiente di espansione lineare (10-6m/°C) |
Conduttività termica (kcal/Mgr °C) |
Calore specifico (cal/g °C) |
0 | / | / | 0.148 |
300 | 3.8 | / | / |
400 | / | / | 0.255 |
600 | 4.3 | 14-18 | / |
800 | / | / | 0.294 |
900 | 4.5 | / | / |
1100 | / | 12-16 | / |
1200 | 4.8 | / | 0.325 |
1300 | / | 10-14 | / |
1500 | 5.2 | / | / |
Atomosfera | Temperatura del forno ((°C) |
Carico di superficie (W/cm)2) |
Impatto sull'elemento | Soluzione |
Ammonio | 1290 | 3.8 | Agendo sul SiC per formare quindi diminuire il SiO2pellicola protettiva | Attivo al punto di rugiada |
CO2 | 1450 | 3.1 | Erosione degli elementi | Protezione mediante tubo di quarzo |
tubo18%CO | 1500 | 4.0 | Nessuna azione | |
20% di CO | 1370 | 3.8 | Adsorbimento di grani di C per agire sul SiO2pellicola protettiva | |
Halogeni | 704 | 3.8 | Attaccare il SiC e diminuire il SiO2pellicola protettiva | Protezione mediante tubo di quarzo |
idrocarburi | 1310 | 3.1 | L'assorbimento dei grani di C causa inquinamento caldo | Riempimento con aria sufficiente |
Idrogeno | 1290 | 3.1 | Agendo sul SiC per formare quindi diminuire il SiO2pellicola protettiva | Attivo al punto di rugiada |
Mentano | 1370 | 3.1 | L'assorbimento dei grani di C causa inquinamento caldo | |
N | 1370 | 3.1 | Azione con SiC forma SiN strato isolante | |
No. | 1310 | 3.8 | Erosione degli elementi | Protezione mediante tubo di quarzo |
SO2 | 1310 | 3.8 | Erosione degli elementi | Protezione mediante tubo di quarzo |
Atmosfera del vuoto | 1204 | 3.8 | ||
Ossigeno | 1310 | 3.8 | SiC è ossidato | |
Acqua (Contenuti diversi) |
1090~1370 | 3.1~3.6 | Azione sul SiC forma idrato di silicio |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293